Радиальная многовенцовая турбина внутреннего горения Советский патент 1933 года по МПК F01D1/06 F01P3/12 F02C7/12 

Описание патента на изобретение SU29681A1

В предлагаемой радиальноймноговенцовоВ турбине внутреннего горения с расположенными по окружности статора камерами горения, для отделения их от рабочих лопаток, расположённых на части ротора, последний снабжен на другой части своей наружной окружности цилиндрической стен1 ой, а соответствующие выступы на нем около лопаток отделяют камеры от труб, по которым подводится в камеры сжатый воздух. Подвод горючего в камеры производится через сопла из расположенной в средней полости ротора спирально согнутой трубы, а, для воспламенения его на боковых стенках выступов ротора помещены запальные свечи с электрическими контактами на окружности выступов, через которые замыкается ток при посредстве контактов на статоре.

Для охлаждения турбин по сторонам статора расположены камеры с охлаждающей турбину водой, которая, нагреваясь при работе, превращается в пар, подаваемый по трубе через сопла на рабочие лопатки турбины.

44

На чертеже фиг. I изображает вертикальный продольный разрез радиальной многовенцовой турбины внутреннего горения; фиг. 2-поперечный разрез ее.

Радиальная многовенцовая турбина внутреннего горения состоит издвухстороннего ротора Л, жестко скрепленного с валом В турбины, двух неподвижных стенок 1)1и Z)2 статора с рядом расположенных, в каждой из них по окружности, камер горения 5, 5 S... и воздушного компрессора Н, нагнетающего сжатый воздух в камеру К и резервуар /, который служит для первоначального пуска в ход турбины. Сжатый воздух, попадая из резервуара R через трубу t и сопла С1, С С, С на рабочие лопатки турбины, прикрепленные на нескольких венцах к ротору А, вращает его, а вместе с ним и вал В турбины. После этого компрессор Н начинает нагнетать сжатый воздух через трубы N и камеру К, расположеннук) между стенками статора, в камеры горения S, S, S...; вначале работы турбины, когда степень сжатия воздуха, -нагнетаемого

компрессором Н, еще низка, сжатый воздух вводится в камеры горения и из резервуара R,

На части своей наружной окружности ротор Л снабжен цилиндрической стенкой О , О и рабочими лопатками на остальной части окружности и соответственно этой частй выступами D, D. Сжатый воздух попадает лишь в те камеры, которые перекрываются снизу цилиндрической стенкой О, составляюпдей одно целое с ротором А. Когда же та или другая камера перекроется сбоку выступами D- или L, такжесоставляющими одно целое с ротором А, то в эту камеру, закрытз.ю со всех сторон и наполненную сжатым воздухом, вспрыскивается нерез форсунку / распыленное горючее.

Горючее поступает из камеры Е через канал п, помещенный в вале В, в спирально согнутз-ю трубу, расположенную в средней полости ротора А. Здесь горючее, соприкасаясь с нагретыми от вращения стенками ротора, нагревается, превращается в парообразное состояние и уже в распыленном состоянии под соответствующим давлёнием. и действием центробежной силы, выбрасывается через сопло / форсункя М камеры горения, где смешивается с сжатым воздухом и воспламеняется от искры. Над камерами в стенке статора помещаются контакты т, изолированные от окружающей их массы и соединенные с магнето, а на окружностивыступов L, L имеются такие же контакты о, соединенные со свечами р, помещенными на боковых стенках выступов Z., i, по обеим его сторонам.

Когда посредством контактов о и m замыкается электрическая цепь, между полюсами той и другой свечи проскакивают искры и воспламеняют смесь. Образующиеся газы устремляются в открываемые стенками О и О отверстия внизу- камер горения и встречают на пути своем чередующиеся между собою ряды рабочих лопаток, прикрепленных к ротору А, и ряды неподвижны5с направляющих лопаток, прикрепленных к стенкам и D статора. В результате ротор А приводится во вращение, а вместе с ним вращается- и вал В турбины. Освобождение камер от образовавщихся газов происходит в продолжение периода времени, когда камеры закрыты с боков выступами L, L. Как только эти выступы откроют доступ в камеры сжатому воздуху, начинается продувка, продолжающаяся до момента, пока камеры не закроются снизу стенками GI и O, тогда снова. начинается наполнение камер сжатым воздухом, закрывание камер сбоку выступами . и Z, вспрыскивание горючего, воспламенение амеси от искры, выход образовавшихся газов из камер и т. д. в том же порядке.

Охлаждение турбины может быть воздушное, может быть и водяное. Для использования пара, получаемого при охлаждении турбины водой, по обеим сторонам боковых стенок Z)i и D статора расположены камеры Л, Т, наполненные водой, которая при работе турбины нагревается, охлаждая в то же время стенки Z)i, D, и превращается в па-р, поступающий затем по трубе t в сопла С , О, С, С на рабочие лопатки турбины.

Предмет изобретения.

. Радиальная многовенцовая турбина внутреннего горения с расположенными по окружности камерами горения, отличающаяся тем, что ротор А снабжен на части своей наружной окружности цилиндрической стенкой О О и рабочими лопатками на остальной части окружности и соответственно этой части выступами L, Z,, из коих стенки О 0 предназначены для отделения камер горения 51, 5 S... от рабочих лопаток, а выступы IS L для отделения их от труб N, подводящих во,здух в камерь горения, горючее в которые подводится через сопла /, / из спирально согнутой трубы, расположенной в средней полости ротора А.

2. Форма выполнения турбины поП. 1, отличающаяся применением камер Г , Р, расположенных по сторонам стенок D, )2 статора и наполненных водой, превращающейся в .пар, который по трубе t и через сопла С D, С, С идетна рабочие лопатки турбины. 3. Форма выполнения турбины н п. 1, отличающаяся применением воспламенительных свечей /э, помещенные на боковых стенках выступов L, L и соединенных электрически с кснтактами на окружности выступов, через которые ток замыкается при посредстве контактов т в статоре

Похожие патенты SU29681A1

название год авторы номер документа
Приспособление для охлаждения газовых турбин 1922
  • Меретяков Н.А.
SU957A1
ТУРБИНА ВНУТРЕННЕГО ГОРЕНИЯ СО СВОБОДНЫМ ПОРШНЕМ 1925
  • Зарецкий Г.М.
SU7202A1
РОТОРНО-ПОРШНЕВОЙ РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ЛАЧИМОВЫХ 1993
  • Лачимов Яков Алексеевич
  • Лачимов Владимир Яковлевич
  • Лачимов Игорь Александрович
RU2082892C1
ТУРБИНА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ СМЕСЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ И ПАРА 1932
  • Шебанов И.П.
SU30517A1
ДВИГАТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ГОРЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2001
  • Коноваленко В.А.
RU2239713C2
ТУРБИНА ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1928
  • Зверков В.В.
SU10737A1
Роторный детонационный газотурбинный двигатель и способ детонационного горения в нём 2020
  • Исаев Сергей Константинович
RU2745975C1
КОМБИНИРОВАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПУСТЫНЦЕВА 1993
  • Пустынцев Александр Алексеевич
RU2094621C1
СПОСОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АДИАБАТНОГО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ РАБОЧЕГО ТЕЛА В УСТРОЙСТВАХ И АДИАБАТНЫЙ РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ "ЮРНИКВАСА" 1992
  • Юрков Николай Васильевич
  • Юрков Василий Николаевич
RU2053396C1
Реактивная турбина внутреннего горения 1930
  • Ульянов Н.М.
SU26155A1

Иллюстрации к изобретению SU 29 681 A1

Реферат патента 1933 года Радиальная многовенцовая турбина внутреннего горения

Формула изобретения SU 29 681 A1

Шиг.1. Фиг.2.

SU 29 681 A1

Авторы

Радченко Г.И.

Даты

1933-03-31Публикация

1931-08-11Подача